导读 研究人员已经追踪了生物途径的其余最后步骤,这些步骤使燕麦对致命的农作物病害具有抵抗力。这一发现为寻找新方法来捍卫小麦和其他谷物抵抗
研究人员已经追踪了生物途径的其余最后步骤,这些步骤使燕麦对致命的农作物病害具有抵抗力。
这一发现为寻找新方法来捍卫小麦和其他谷物抵抗土壤传播的根系疾病创造了机会。
该研究小组已通过成功重建样板烟草Nicotiana benthamiana的自卫系统,朝着这一目标迈出了第一步。
已与剑桥国家植物学研究所(NIAB)合作开展了进一步的实验,以在小麦更复杂的基因组中建立阿维那星生物合成途径,以测试其是否对全杀和其他疾病具有相同的抗性。
CEPAMS的这项研究(由约翰·英因斯中心与中国科学院合作进行)也为塑造植物基因组结构和适应性进化的机制提供了新见解。
阿维那星是在燕麦根中合成的抗微生物化合物,它们可抵抗土壤传播的疾病(如通吃)。这种真菌病原体在小麦中造成巨大的产量损失,并且没有有效的控制手段。
小麦和其他谷物和草类不会产生这些化合物,但是对它们如何在燕麦中产生的更好的了解将使作物科学家知道他们需要使用现代技术来创建抗病小麦品系。
较早的实验已经鉴定并克隆了燕麦基因组中发现的十个avenacin生物合成途径基因。
在这里,利用基因组学驱动的方法,由中国科学院的韩斌教授进行了测序,研究小组阐明了由12个基因编码的完整途径。
他们发现基因在基因组中彼此相邻地聚集,就像串上的珠子一样,并沿着染色体组织成与生物合成途径大致相同的顺序-就像按成分顺序写出的食谱一样。
标签: 生物途径
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